진화적 시대착오

Evolutionary anachronism
지난 2억 7천만 년 동안 사실상 변하지 않은 살아있는 화석인 은행나무의 생물학은 완전히 멸종된 양치류 무리들과 함께 진화하여 메콥터공룡들오염시킨 흔적이 보인다.

진화론적 시대착오주의진화생물학의 개념으로 코니 C가 명명했다. 바로우는 저서 '진화의 유령'(2000년)[1]에서 그 이후 멸종된 다른 생물종과의 공진화로 과거에 호의적으로 선택된 결과 가장 잘 설명되는 생물종의 속성을 가리킨다. 이러한 맥락을 제거하면, 언급된 속성은 생물체에서 추출한 명백한 이익이 없는 미해결 에너지 투자로 나타나며, 아마도 살아남은 종의 지속적인 번식에 해를 끼칠 것이다.

일반 이론은 코스타리카에 기반을 둔 미국 식물학자 다니엘 잔젠애리조나 대학에 기반을 둔 지질학자S에 의해 공식화되었다. 마틴(Quaternary 소멸 사건을 설명하기 위한 과잉 살상 가설을 잘 옹호하는 사람)은 1982년 발행된 사이언스 기사에서 신열대 시대착오론(Neotatropical Orodistics: 곰돌이들이 먹었던 과일.[1][2] 앞서 1977년 스탠리 템플은 상징적인 도도새의 멸종에 따른 모리셔스 풍토나무 탐발라코크의 쇠퇴를 설명하는 비슷한 아이디어를 제안했었다.[3]

잔젠, 마틴, 바를로는 사라진 메가헤르바이오와 함께 진화해온 식물들이 보여준 종자 분산과 소극적 방어 전략의 맥락에서 진화론적 시대착오성을 주로 논의했다. 그러나, 몇몇 예들은 동물 종에서도 설명되어 왔다. John Byers는 동물의 행동 예시를 위해 유물의 행동이라는 이름을 사용했다.[4]

진화론적 시대착오적 사고방식은 전적인 예와 혼동해서는 안 된다. 비록 두 개념 모두 궁극적으로 오늘날 더 이상 존재하지 않는 압력을 다루기 위해 진화한 장기를 가리키지만, 시대착오적인 경우, 장기의 본래의 기능과 그것을 사용할 유기체의 능력은 그대로 유지된다. 예를 들어, 곰피오테르가 아보카도를 먹지 않는 것이 새로운 적합한 생태 파트너가 나타날 경우 아보카도의 과육이 전량, 초보적 또는 종자 분산이라는 본연의 기능을 발휘할 수 없게 하지 않는다는 것이다. 비단뱀골반 돌기와 같은 진정 잔존적인 기관은 다시 걸을 때 사용할 수 없다.

메가파우나 분산 증후군

분산 신드롬은 식물이 씨앗을 분산시킬 수 있는 과일 특성의 복합체다. 새들이 끌어당기는 과일의 종류는 대개 작은데, 보호 껍질이 얇을 뿐이며, 색깔은 빨갛거나 어두운 색조의 파란색이나 보라색이다. 포유류 증후군으로 분류된 과일이 새과일보다 크다. 대부분의 포유류는 강한 껍질이나 껍질이 있고, 익으면 강한 냄새를 발산하지만 갈색, 황색, 주황색 또는 녹색으로 둔한 색을 유지하는데, 대부분의 포유류는 후각은 강하지만 일반적으로 색시력이 떨어지기 때문에 영장류는 가장 주목할 만한 예외다. 메가파우나 분산증후군은 메가파우나(체중 44kg 이상 나가는 동물)를 1차 분산제로 유인하기 위해 진화한 과일의 속성을 말한다. 홀로세 멸종 이후, 큰 초식동물은 아프리카 외곽과 아시아에서 멸종되어 농업이 없는 상황에서 이러한 과일들은 적절한 분산 메커니즘이 없게 되었다.

일반적인 거대 분산 특성

아보카도는 유달리 지방이 많은 과일로, 씨앗이 너무 커서 현재 아메리카 대륙에 살고 있는 어떤 야생 동물에 의해서도 성공적으로 분산될 수 없다.
  • 큰 과일, 씨앗 손실 없이 큰 동물이 통째로 섭취하기에 가장 적합하다.
  • 열매는 줄기에서 또는 가까운 곳에서, 또는 튼튼한 가지에서 자란다.
  • 익을 때 씨앗을 보존하는 외설적인 과일.
  • 씨앗은 두껍고, 질기거나, 단단한 내장을 가지고 있거나, 쓰라리고, 속이 메스꺼워지거나, 구역질 나는 독소를 통해 이빨로 갈리는 것을 단념하거나 회피한다. 또한 씨앗 침 뱉기를 막기 위해 맛있고 부드러운 과육과 분리하기도 어렵다.
  • 씨앗은 발아하기 위해 물리적 또는 화학적 마멸로부터 이익을 얻거나 심지어 필요로 한다.
  • 열대성일 경우 과일이 익기 직전이나 위로 떨어져 원숭이들이 과실을 먹지 못하게 한다. 추운 기후에서는 과일이 나뭇가지에 오래 머물면서 설치류 같은 무효 종자 분산제에 의한 포식으로부터 멀리한다.
  • "보기, 느낌, 냄새, 맛"은 메가파우나가 여전히 존재하는 메가파우나에 의해 분산된 것으로 알려진 다른 과일들과 같다.[1]

누락된 분산 파트너의 생태학적 지표

아이오와에서 땅 위에 썩은 오사게 오렌지(마클루라 포미페라)를 남겼다.
  • 과일은 떨어진 곳에서 썩거나 현재의 분산제들에 의해 효과적으로 전파되지 않는다.
  • 이 식물은 가축(메가파우나의 대용품)이 있는 곳에 더 흔하다.
  • 씨앗은 싹이 나고 잘 자라지만, 이 종은 거의 독점적으로 야생의 범람원(물 흐름이 씨앗을 흩뿌리는 곳)에서 서식한다.
  • 지리적 범위는 설명할 수 없을 정도로 복잡하거나 제한적이다.[1]

식물에서 제안된 사례

아열대영역

이항식 이름 네이티브 레인지 시대착오적 서술 제안된 소멸된 공진화 파트너
발란 사람 발라나이트 윌슨아나 서부중앙 아프리카 "만드는 시대착오"로 묘사되며, 종자 분산이 극히 제한적이거나 심지어 코끼리가 멸종된 지역에서는 기록되지 않는다. 케냐의 적어도 한 숲에는 묘목과 어린 발란민이 전혀 없는 것으로 알려져 있으며, 현재 존재하는 모든 나무들은 코끼리의 국소 멸종보다 나이가 많다.[1] 숲코끼리[1]
부시코끼리[1]
Female coco de mer growth.jpg
더블 코코넛
로드리게사말디비차 프라슬린퀴리우스 섬(세이셸) 이 과일은 무게가 20kg이 넘으며 세계에서 가장 큰 씨앗을 포함하고 있다. 알려진 어떤 동물도 그 과일을 먹지 않으며, 살아남은 나무는 식물 번식의 결과로 보인다. 성숙한 과일은 진짜 코코넛과 달리 떠다니지 않고 바닷물에 의해 죽는다.[5] 이 종은 물 위로 흩어진 것이 아니라 6천 6백만 년 전 인도 판에서 분리된 후 세이셸에서 국지적으로 진화했다고 생각된다.[6]
Mimusops petiolaris 2.JPG
마카크
미무솝 페티오롤리스 모리셔스 펄프를 제거하는 동물의 부재로 쇠퇴. 그 결과 열매는 곰팡이 히패에 의해 식민지화되고 씨앗은 발아하지 않고 썩는다. 그 열매는 모리셔스 날으는 여우가 산발적으로만 섭취하는데, 이 여우는 씨앗을 섭취하지 않는다.[7]
Sideroxylon grandiflorum - Mauritian endemic tree.jpg
DodoTree-Naturalis-PeterMaas2009.jpg
탐발라코크
시드록실론그란디플로룸 모리셔스 초록색에서 갈색으로 익는 복숭아 크기의 과일로 섬에 있는 친척들보다 훨씬 크고 날아다니는 새들에게 잡아먹힌다. 그 씨앗은 사실 날으는 새가 섭취하기에는 너무 크며, 소개된 돼지와 원숭이는 씨앗을 분산시키기보다는 파괴한다. 탬발라코크는 아프리카와 마다가스카르에서 발견된 칼바리아 속 작은 씨앗에서 국소적으로 진화했다. 스탠리 템플은 1977년 나무 13그루만 남았는데 모두 300년이 넘었으며 씨앗을 먼저 섭취하고 마르지 않고는 전혀 발아할 수 없다고 보고했다. 하지만, 이러한 주장들은 그 이후로 논점이 밝혀지지 않았다.[1] 템플은 탬발라코크가 도도새와 엄격한 상호주의 관계를 맺고 있다고 제안했는데, 도도새는 c.1662년 이후 멸종되었다.[1]
사원의 비평가들은 이 씨앗들이 원래 거대한 거북이에 의해 대신 산재해 있었으며, 거북이들이 부력을 얻고 섬을 식민지로 만들기 쉽기 때문에, 탬발라코크는 마다가스카르에서 표류하는 거북이에 포함된 씨앗에서 유래했을 수도 있다고 제안했다. 갈라파고스에서는 거대 거북이들이 섭취하면 갈라파고스 야생 토마토인 솔라눔 갈라파겐스종자 숙소가 감소한다. 마우리티우스에는 원래 두 종의 거대 거북이들이 존재하다가 비슷한 시기에 멸종되었는데, 도메드 모리셔스 거대 거북과 새들 등받이가 있는 모리셔스 거대 거북이다. 그러나 탐발라코크 씨앗은 전어가 없는 거북이들이 주로 먹는 씨앗보다 껍질이 단단하다. 이는 결국 새와의 상호 관계를 의미할 수 있으며, 도도새는 그 씨앗을 섭취할 수 있을 만큼 큰 유일한 새였다. 어쨌든 발아는 종자의 섭취와 마모에 의해서가 아니라 펄프 제거에 의해서 선호된다는 것이 나중에 밝혀졌다. 미무솝스와 마찬가지로 통째로 남아 있는 과일은 곰팡이에 의해 식민지화되어 그 씨앗이 썩는다.[1]
넓은 부리를 가진 앵무새도 날기는 하나 큰 새였고, 도도새보다 훨씬 강력한 부리를 가지고 있었다.[7]
모리셔스 거대 스컹크는 잡식성이었을 것으로 추정된다.[7]
코코넛 크랩은 이전에는 모리셔스에 존재했지만, 그 이후로 섬에서 사라졌다.[7]

마다가스카르.

이항식 이름 네이티브 레인지 시대착오적 서술 제안된 소멸된 공진화 파트너
Alluaudia ascendens 1.jpg 알루디아 spp. 사우스웨스트 마다가스카르 클라이밍 브라우저를 방어하기 위해 스팽글이 많이 달린 줄기는 있지만, 그 유통 영역에서는 브라우징 여우원숭이가 드물다. 살아있는 유일한 포식자는 고리꼬리여우원숭이다.[8] 동위원소 실험 결과 멸종된 원숭이 여우원숭이 제네랄라 메소프로피테쿠스하드로피테쿠스가 이들 식물을 먹고 살 가능성이 있는 것으로 나타났다.[8]
Palmyra Palm Fruits (Borassus aethiopum) (6936992546).jpg
보라소이드와 아레코이드 손바닥
보라서스 spp.
하이파인 spp.
비스마르키아 spp.
사트라날라데쿠실바에
보아니오알라 제라르디시
오라니아 spp.
레무로푸에닉스할레우시
마다가스카르. 큰 씨앗을 뿌린 손바닥. 마다가스카르 외곽의 그들의 친척들은 코끼리, 박쥐, 오랑우탄, 개코원숭이, 카푸친 원숭이, 페카리, 타피르에 의해 분산된다.[5] 코끼리새[5][9]
카나륨 패닉룰라툼 모리셔스 단단한 씨앗과 살찐 펄프. 높은 산림 초목에서 흔히 볼 수 있지만 재생률이 떨어진다.[7]
코미포라길아미나미 서부 마다가스카르 지역규모로는 아군간 유전적 편차가 크지만, 남아공의 친인척과 지역규모로는 개체군간 유전적 분화가 비슷한 내초성 건림수로서 최근 분산거리가 줄어들었음을 시사한다.[10] 거대 여우원숭이[10]
딜로베아 딜로베아 테누이네르비스
D. 투아르시
동부 마다가스카르 가로 3-4cm, 세로 2-2.5cm의 단일 씨앗을 가진 과일, 마다가스카르의 현존하는 어떤 동물에 의해서도 분산될 수 없을 만큼 큰 과일.[5]
Adansonia grandidieri02.jpg
그랜디어의 바오밥
Adansonia suarezensis.jpg
수아레스 바오밥
아단소니아그란디리에리
A. 수아레젠시스
마다가스카르. 깨지기 쉬운 심낭, 맛있고 영양가 있는 펄프, 질기고 두꺼운 테스타를 가진 씨앗으로 동물 분산에 분명히 적응했지만 알려진 분산제가 전혀 없다. 대륙 아프리카의 친척들은 코끼리와 개코원숭이에 의해 흩어졌다. 지리적 분포가 매우 제한됨.[5] 개코원숭이와 비슷한 반지상적이고 일반주의적인 여우원숭이로 [5][10]중세 이후 멸종되었다.
파칠레원숭이[10]
Pandanusutilisfruit.JPG
말라기 판단
판다누스자리 마다가스카르, 모리셔스, 세이셸 가변 크기의 씨앗으로 현존하는 종보다 약간 큰 여우원숭이들이 먹기에 가장 적합하다. 하드커버.[5]
말라리아 전선 식물 관련이 없는 여러 종 마다가스카르. 식물은 브라우저를 분해하는 것에 대한 방어를 가지고 있는 그들의 대륙 아프리카 친척들을 좋아하기 보다는 큰 새들에 의해 브라우징하는 것에 저항하기 위해 적응한 뉴질랜드의 분화 식물과 융합한다.[11] 코끼리새[11]
라미 너트 카나륨마다가스카리엔스 마다가스카르. 과일은 길이 6-7cm, 너비 4-5cm, 육질이 상당하고 씨 한 개가 길이 4cm, 너비 2cm이다. 살은 찬성하지만 거의 통째로 먹는 것이 아니며, 씨앗에서 살을 모두 제거하지 않고 포만감을 할 수도 있어 의도된 분산제가 아님을 알 수 있다. 그것의 아시아 친척들은 큰 앵무새로 흩어진다.[5] 코끼리새[5]
살아 있는 흑백목도리여우원숭이와 가까운 친척이지만 더 크고 건장하다.[5]
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여행자의 나무
라베날라마다가스카리엔시스 마다가스카르. 식물은 효율적인 식물 번식으로 인해 종종 번성하고 심지어 퇴화된 지역에서 단성종을 형성하기도 한다. 단단하고 1센티미터 길이의 씨앗으로, 바람이나 물의 분산에 적응하지 못하고, 향기롭고 연한 푸른 아릴로 둘러싸여 있다. 생존 가능한 유일한 씨앗은 살아있는 가장 큰 여우원숭이 흑백나무의 똥에서 발견되었다.[5] 파칠레원숭이[5]

오스트레일리아 왕국

이항식 이름 네이티브 레인지 시대착오적 서술 제안된 소멸된 공진화 파트너
새 둥지 와틀
니들 와틀
아카시아피카르디
A. 카르네오룸
중부 오스트레일리아 멸종위기에 처한 가시가 있는 식물들, 매우 작은 개체군. 둘 다 종자 재생이 낮고 주로 종자 재생이 활발하지 않다.[12]
Acacia ramulosa shrub.jpg
보우가다
아카시아 라물로사 중부 오스트레일리아 관련 종과 달리 종자는 개미에 의해 분산되기엔 너무 크고 에너지 대 물 비율이 낮아 새들에게 매력적이지 않다. 이 큰 콩기름은 열매 맺는 계절이 끝난 지 몇 달이 지난 후, 풍성하고 개방되지 않은 관목 바로 아래에서 발견될 수 있다.[1] 살아 있는 유대목 동물에 의한 아카시아 잎의 소비에도 불구하고 방어적인 가시 또한 흔하지[citation needed] 않다.[13]
BurrawangSeeds.jpg
부르라왕
매크로자미아 spp. 호주. 밝은 빨갛고 살집이 많은 코팅에도 불구하고 가난한 씨앗은 흩어진다. 주머니쥐는 살을 먹지만 씨앗은 거의 운반하지 않는다. 많은 과일이 제자리에 떨어져 땅에 썩는다.[14] 제네요르니스[14]
Australian bush tomato plant.jpg
부시토마토
솔라넘 spp. 호주. 나뭇가지에 방어 가시가 있는 여러 종. 놀랍게도, 가장 가시가 많은 종들은 유대류를 찾는 것이 가장 드문 호주 사막에 살고 있다.[13]
Crystal Creek Walnut - leaves.JPG
크리스털 크릭 호두
엔디안드라 플로이디 퀸즐랜드-뉴사우스웨일스 국경 과일당[12] 엄청난 씨앗을 가진 희귀한 열대우림 종 카소워리[12]
Callitris columellaris NSW1.JPG
편백-핀
Callitris spp. 호주. 화석 꽃가루 기록은 기후가 비슷하고 쇠퇴한 다른 나무 종과는 대조적으로 10만 년 전에 비해 5만 년 전(메가파우나가 멸종된 후) 이 종의 풍부함을 보여준다.[13] 디프로토돈[13] 의한 포식자의 직접적인 증거가 있다.
다크리듐기욤키니 뉴칼레도니아 (홀로세) 현재 뉴칼레도니아에 한정되어 있으며 심각한 멸종위기에 처해있지만, 꽃가루 기록에는 그것이 마지막 빙하 최대치 이전에 호주에서도 존재했다는 것을 보여준다. 주로 개울의 여백에서 발견되며 씨앗은 큰 새에 의해 분산된다.[13] 멸종된 날지 못하는 새들[13]
Citrus glauca foliage.jpg
사막석회
시트러스글라우카 오스트레일리아 동부남부 방어용 가시가 최대 7cm까지 벌어진다.[15] 거대 유대류[15]
Syzygium moorei fruit1.JPG
듀로비
시지움무리 뉴사우스웨일스 주의 산 경고 큰 과일과 매우 작은 분배.[12] 카소워리[12]
Endiandra pubens leaf.jpg 털호두 엔디안드라 퍼벤스 뉴사우스웨일스 및 퀸즐랜드 다른 열대우림 과일에[12] 비해 육중한 붉은 과실 카소워리[12]
Idiospermum fruit.jpg 바보과일 이디오스페르름 오스트랄리엔스 Daintree 저지대, Tropical North QueenslandBellenden Ker 산 및 Bartle Freer 중력과 물에 의해 산발적으로만 흩어지는 호주의 어떤 식물의 가장 큰 씨앗(225g)이다. 결과적으로, 그것의 범위는 극도로 제한되어 있고 주로 낮은 고도 및 하천의 여백에 제한되어 있다. 그러나, 번역 실험에서 그 종은 고지대 열대우림에서 쉽게 발아한다는 것을 발견했다. 이 씨앗들은 영양가가 높지만 작은 포유동물들에게 심하게 독성을 갖게 하는 독소를 함유하고 있다. 과일은 과육이 없지만, 씨앗은 쉽게 꼬틀레돈으로 나뉘는데, 각각 다른 씨앗을 생산할 수 있다. 만약 이 종자들이 씨앗을 씹다가 입에서 떨어진다면, 현재 없는 큰 줄기의 포유동물은 씨앗을 먹고 일부 묘목을 높은 곳에 분산시킬 수 있을 것이다.[13] 디프로토돈[필요하다]
레이디 사과 시지움 수보르비쿨라레 오스트레일리아 북부파푸아 뉴기니 크고 둥근 씨앗을 싸고 있는 맛있고, 빨간 사과 크기의 과일로, 그들의 토착 범위에 있는 어떤 동물도 그것들을 먹기에 적합하지 않다.[14] 제네요르니스[12][14]
Flindersia dissosperma fruit top.jpg
레퍼드우드
플린데르시아 반포세르마
F. 마쿨로사
내륙 오스트레일리아 가지의 폭이 넓고 갈라진 각, 뻣뻣하고 뾰족한 나뭇가지 끝, 나뭇가지를 따라 넓게 분리된 작은 잎 등 대형 브라우저에 대한 몇 가지 방어 수단.[13] 이 방어는 이 발전소가 국내 최대 브라우저인 암벽의 도달 거리보다 훨씬 높은 4미터에 도달하면 상실된다.[12] 날지 않는 새를[12] 탐색하는 것
마올 크릭 와틀 아카시아아트로스 탐워스, 뉴사우스웨일스 주 가시가 있는 종은 두 개의 스탠드에서만 발견된다. 낮은 종자 재생과 대부분의 종자 재생.[12]
Capparis loranthifolia fruit.jpg
잎이 좁은 범블 나무
카파리스로란티폴리아 호주. [13]
너트우드 테르마니아아로스트라타 서부 오스트레일리아, 북부 준주 및 퀸즐랜드[16] 브라우저에 대한 방어는 분업 성장 패턴처럼 약 4m의 높이를 잃었다.[12] 날지 않는 새를[12] 탐색하는 것
올덴란다기브소니속 퀸즐랜드 주 글래드스톤 호주에서 유일한 목질 성분인 가시나무와 분절목 관목.[12] 브라우징 메가파우나[12]
옴팔레아 옴팔레아퀸즐란디아아과 퀸즐랜드 12.5cm 넓이의 과일은 코끼리에 의해 분산된 아프리카 과일과 아시아 과일과 비슷하다.[12] 거대 유대류[12]
Hakea myrtoides.jpg
핀쿠시온 나무
하케아 spp. 호주. 살아있는 포유류에게 먹히지 않는 가시가 있는 잎.[13] 적어도 한 종(H. Eyreana)은 살아있는 동물이 그것을 탐색하지 않았음에도 불구하고 위장을 한 꽃을 가지고 있다.[17] 드로모르니데스[17]
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로즈우드 나무
알렉트리온 올레폴리오스 호주. 반원형의 나무들이 고대 굴 주변에 싹을 틔웠는데, 아마도 한때 메가파우나를 파는 똥으로 뒤덮인 흙에서일 것이다.[15] 거대한 쥐 캥거루[15]
파스콜로누스[15]
스크럽구아바 시포노돈오스트랄리스 오스트레일리아[18] 북동부 큼직한 사향나무 열매.[15] 디프로토돈[15]
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남방철목
아카시아에스트로피올라타 중부 오스트레일리아 관목 레벨의 작은 필로드와 복잡하게 갈리고 엉키며, 직립하고 나무 레벨의 긴 펜딩 필로드가 있다.[13]
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가시가 있는 영원
아칸토클라듐 도케리 사우스오스트레일리아 로라 우디, 가시가 있는 초본류 종으로, 나무도 가시가 없는 친척이 있다. 1992년까지 멸종된 것으로 추정되며, 그 당시 몇몇 종족 집단이 발견되었다.[12] 브라우징 메가파우나[12]
스피니 페퍼크레스 아처소니자리 레피듐 동서호주[19] 우디, 가시가 있는 초본류 종으로, 나무도 가시가 없는 친척이 있다. 넓게 흩어진 몇몇 인구만이 남아 있을 뿐이다.[12] 브라우징 메가파우나[12]
투리가 맘메아 투리가 열대 퀸즐랜드 범위가 제한된 대형 공장. 가까운 친척인 M. Africana콩고에서 코끼리에 의해 분산된다.[12] 거대 유대류[12]
악랄한 털북숭이 메리 칼라무스 레디칼리스 다인트리우림[20] 방어용 가시.[15] 거대 유대류[15]
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와디우드
아카시아피스 심슨 사막의 여백 키에 따라 세 가지 반브라우저 반응: 풀 레벨에서는 식물이 부드럽지만 퀴퀴한 소변과 유사한 냄새가 나고 사람에게 두통을 유발하며, 관목 레벨에서는 식물이 촘촘히 갈라지고 날카롭게 뾰족하며 겉으로는 필로드에 도달한다; 나무 레벨(2~3미터 사이부터 시작)에서는 식물이 그르를 일으킨다.수직으로 부드러운 필로드를 바르고 단단한 것을 모두 털어낸다. 그러나 이 지역에서 가장 큰 포유류인 붉은 캥거루는 거의 2미터에 이르지 않으며 브라우저가 아닌 사냥꾼이다. 이격인구는 3명뿐이지만 유전자 검사 결과 각각이 매우 다양하고 다른 개체와 유전적 구성이 유사해 최근 더 넓은 범위의 잔재임을 알 수 있다.[13] 종자재생이 적고 종은 주로 종자재생을 한다. 관목단계의 촘촘한 필로드가 화재에 매우 취약하게 되는데, 메가파우나 소멸 이후 산불이 증가하면서 또 다른 화재 감소의 원인이 될 수 있다.[12] 브라우징 메가파우나[12]
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흰 껍질
엔디안드라 압축기 동부 오스트레일리아 카소보리에 의해 널리 퍼지고 분산된 북부 인구; 남부 인구는 둑을 개울하는 데 제한된다.[12] 피그미 카소워리[12]
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와일드 오렌지
카파리스 미첼리 호주. 크고 둥근 과일이며, 칙칙한 색깔과 고혹적인 향을 가지고 있으며, 포유류가 섭취한 과일의 전형이다. 갈고리 가시가 있다.[14] 디프로토돈[14]
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야생 석류
카파리스 카네켄스 오스트레일리아[21] 북동부 [13]

뉴질랜드

이항식 이름 네이티브 레인지 시대착오적 서술 제안된 소멸된 공진화 파트너
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분음 뉴질랜드의 식물
연관성이 없는 54종[1][22] 뉴질랜드 뉴질랜드 식물의 10%는 분열성 성장 패턴을 가지고 있다(즉, 그들은 덤불로 자란다). 이는 세계 다른 곳보다 훨씬 큰 비율이다. 가시와 마찬가지로 분화 성장 패턴은 큰 브라우저의 작용을 감소시키지만 새를 탐색하는 데는 더 효과적이고, 가시들은 포유류를 탐색하는 데는 더 효과적이다. 그러나 오늘날 뉴질랜드의 유일한 대형 브라우저들은 소개된 사슴들이다.[1] 이 방어막들은 기껏해야 3미터 상공에서 사라진다.[12] 모아 - 특히 더 큰 종으로, 그들의 보존된 전어 내용물에서 브라우저로 확인되었다.[1] 가장 큰 종인 남섬 거인 무아는 식물 방어가 사라지는 높이에 일치한다.[12]
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카라카
코리노카르푸스 레비가투스 채텀 제도를 포함한 뉴질랜드 전형적인 도마뱀 분산 증후군이 있는 과일은 뉴질랜드의 대부분의 식물과 같은 특징을 가지고 있지만, 너무 커서 섬에 있는 어떤 야생동물도 삼킬 수 없다.[1] 뉴질랜드의 카웨카와로드리게스 거대 데이 도마뱀붙이(또한 멸종)에 이어 세계에서 두 번째로 큰 도마뱀붙이였다. 그것은 1870년에 마지막으로 관찰되었다.[1][23]
Mount Ngauruhoe August 2003.jpg
투석풀
관련이 없는 여러 종 뉴질랜드 [1] 모아스[1]

인도말레이아 왕국

이항식 이름 네이티브 레인지 시대착오적 서술 제안된 소멸된 공진화 파트너
Ginkgo biloba fructification.jpgGinkgo fruit leaves seed.jpg
은행나무
은행나무 중국(홀로세네)
북반구(쥬라기 관련 양식)
극도의 살아있는 화석, 쥬라기에도 같은 속들이 이미 존재했고 그 종들은 중 백악관으로 돌아갈지도 모른다. 은행나무는 팔레오세 때까지 북반구를 통해 널리 퍼져있었고, 미오세네는 끝날 때까지 북아메리카에서, 플리스토세까지는 유럽과 일본에서 생존했다. 씨앗은 포유류를 억제하기에는 너무 연약한 껍질로 보호되지만, 과육은 검소(인간 포함)에게 독이 된다. 붉은배나무다람쥐(중국)와 동부 회색다람쥐(북미 공원과 농경지)는 과육에서 씨앗을 뽑아 저장한다고 알려져 있지만 2차 분산제일 뿐이다. 쓰러진 디아스포르는 며칠이 지나자 썩은 살 냄새가 나 복면을 쓴 야자수, 표범고양이와 이들을 통째로 먹는 너구리 같은 육식동물을 유인하지만 배변을 통해 자신의 영역을 표시하는 것도 씨앗 뿌리는 사람으로서의 능력을 제한한다.[1] 이 종은 현재 완전히 바람에 의해 수분되지만, 수분 강하의 화학적 측면은 곤충에 의해 오염되거나, 혼합된 바람과 곤충에 의해 오염되는 그네토피아[24] 유사하다. 다람쥐처럼 생긴 다람쥐류, 특히 Ptilodus[1]
작은 캐리온을 먹는 공룡들은 둘 다 땅바닥에 살았고 채식주의 종의[1] 보다 강력한 매스틱 기구와 전어 돌멩이가 부족했다.
몇몇 멸종된 초기 수분 곤충들은 현대 꽃들이 진화하기 전인 미들 쥬라기부터 백악기 초기까지 알려져 있다. 이들 중 대부분은 전갈잎(메캅테라)이 길고, 은행잎을 모방주라심블레비아(Juracimbrophelbia는 은행잎을 흉내를 낸다.[24]
특이한 줄기와 뿌리 성장 패턴은 은행나무의 주요 경쟁자들이 양치류, 사이카드, 사이카데오이드였던[25] 혈관신생 이전의 세계에서 진화했을지도 모른다.
Cephalotaxus harringtonia BotGardBln1105WithSeeds.JPG
플럼-유
세팔로탁서스 spp. 동아시아 체르모스페름3차원북반구를 통해 널리 퍼져있다. 멀티튜버[1] 컨템플라이프
Rafflesia sumatra.jpg
라플레시아
라플레시아 spp. 동남아 14종에서 28종의 디옥시리온 기생식물로 줄기, 나뭇가지, 잎은 보이지 않지만, 페티드, 캐리온과 같은 냄새와 함께 거대한 붉은 꽃을 생산한다. 그 냄새는 파리를 유혹하지만 그들은 가난한 꽃가루 매개자들이다. 과일은 나무로 덮인 14센티미터 길이의 거대한 열매로, 코코넛 냄새가 나고 맛이 썩은 부드러운 기름기가 있는 살이다. 유일하게 관찰된 분산제는 펄프의 일부를 먹고 때로는 씨앗을 삼키는 작은 설치류와 나무나루뿐이다. 대부분의 종들은 멸종위기에 처해있고 분리되고 극도로 제한된 범위를 가지고 있다.[1] 원래 주요 꽃가루 매개체는 거대 곤충이 줄어들면서 더 희귀해진 이나 송충이 먹던 딱정벌레였을 것이다.[1]
아시아 코끼리, 자바코뿔소, 수마트라코뿔소는 모두 예전엔 있었지만, 라플레시아의 범위에 더 이상 존재하지 않으며, 의도된 종자 분산제였을지도 모른다.[1]

근북극영역

이항식 이름 네이티브 레인지 시대착오적 서술 제안된 소멸된 공진화 파트너
Persimmon American2 Asit.jpg
미국 감
디오스피로스 버진티아나 미국 남동부 구세계 친척들처럼 과육에서 분리되기 어려운 씨앗과 통째로 삼키지 않는 한 독성이 강하다. 회색여우, 너구리, 미국 흑곰은 씨앗의 산란자로 잘 알려져 있지만, 원래 그들의 천적과 회색늑대, 쿠거, 회색곰과 같은 경쟁자들이 인간에 의해 멸종되기 전에는 덜 풍부했고, 그들의 영역을 표시하기 위해 특정한 장소에서 배변을 하는 경향이 있어 산란 잠재력을 제한한다. 버지니아 오포섬은 과육을 섭취하지만 씨앗을 삼키지 않는다. 그 열매는 나무에서 떨어지기 전에 한 달 동안 먹을 수 있고, 그 후에도 몇 달 동안 그렇게 남아 있다.[1] 아메리칸 마스토돈[1]
Cucurbita foetidissima Buffa Gourd Rio Grande Nature Center 2008 fruit.jpg
버팔로 박
푸에티디시마 미국 남서부와 멕시코 내년 과일이 이미 익어가는 동안 식물 옆 땅바닥에서 자주 썩고 말리는 오렌지 크기의 과일을 곁들인 스쿼시 친척. 식물은 건조한 고지대에서는 잘 자라지만, 번개 홍수가 가끔 분산을 제공하는 범람원에서 더 흔하게 마주치는데, 이는 한때 버팔로 박의 주요 분산 증후군으로 제안되었지만, 이후 거부되었다. 과육에 고농도의 쿠쿠르비타신을 함유하고 있고, 씨앗은 적게는 대부분의 동물들에게 쓴맛을 준다. 국내 당나귀는 거의 먹지 않고 대부분 마지막 자원으로 먹는다. 소에게 먹으면 소의 젖이 사람에게 쓰라리게 되고, 과 소에게 충분한 양을 먹으면 치명적이다. 아프리카아시아에서, 그러한 쓴 열매는 코끼리코뿔소 중에서 가장 큰 거대 곤충들이 가장 흔하게 먹는다. 그 분포는 또한 극도로 복잡하다.[1] 주둥이자리목[1]
미국말[1]
톡소돈[1]
낙타자리[1]
헤스페로테스토도[1]
Xanthium spinosum.JPG
코클레버
크산티움 spp. 미주동아시아 동물원의 가장 잘 알려진 예들 중 하나는 과일을 먹는 것을 포함하지 않는다. 뉴멕시코에서는 각각 두 개의 씨앗을 함유하고 있는 버들이 인간에 의해 회수되거나 모피가 벗겨질 때까지 그곳에 남아 있을 정도로 끈기 있게 말의 털을 고수하고 있다. 하지만, 이 버들은 이 지역에서 가장 큰 야생 유제품인 사슴의 털에 달라붙지 못한다.[1]
Larrea tridentata Anza-Borrego.jpg
크레오소테 덤불
라레아삼각형 미국 서부 및 멕시코 미국 낙타 군단의 동물들에게 쉽게 먹히는 식물들 중 하나로, 텍사스 및 캘리포니아에서 활동 중인 미국 기병대의 19세기 실험 부대다.[1] 서부 낙타[1]
Aralia spinosa.jpg
악마의 지팡이
아랄리아 스피노사 미국 남동부 방어용 가시는 특정 높이에서 나타나지만 위나 아래는 나타나지 않는다. 그러나 이 높이는 이 지역에서 현재 가장 높은 브라우저인 흰꼬리사슴의 높이보다 상당히 높다.[26] 콜럼비아 매머드[26]
나무늘보[26]
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플로리다 육두구
토레야택시폴리아 아팔라치콜라 강 역사적으로 북부 플로리다의 아팔라치콜라 강으로 줄어들어 빙하시대에 많은 온대 나무들의 피난처 역할을 했다. 플로리다 육두구는 다른 종과 달리 홀로세 강의 기후가 따뜻해졌을 때 다시 북쪽으로 확대되지 않았고, 1950년대부터 계속된 불상사가 모든 나무를 죽였다. 이 종은 주로 무성 생식을 통해 생존하며, 살아남은 뿌리로부터 새로운 나무를 생성하며, 약 50년 후 뿌리가 매장량이 떨어지면 멸종될 것으로 추정된다. 그러나, 노스캐롤라이나의 더 추운 산지에 소개된 나무들은 번성하고 질병이 없으며, 이것은 이 종들이 플리스토세 피난처보다 현재 그곳에서 발견되는 기후에 더 잘 적응하고 있다는 것을 암시한다.[27] 플로리다 육두구들은 빙하기가 끝나기 전에 멸종된 종자 분산을 위해 알려지지 않은 큰 포유류에 의존했을지도 모른다. 살아있는 다람쥐는 일부 분산을 제공하는 것으로 알려져 있지만, 이것은 빙하가 북쪽으로 물러간 후 다시 팽창하는 것이 아니라 최근까지의 종의 생존을 보장하기에 충분했다.[27]
토레야 속은 에오세네로 거슬러 올라가기 때문에 다람쥐처럼 생긴 다람쥐가 진화하기 전에 씨앗을 분산시켰다는 주장이 제기되어 왔다.[1]
Crataegus, various species, fruit.jpg
호손
크라테구스 spp. 온대북반구 길고, 넓게 간격을 두고 불충분한 가시덤불은, 코뿔소나 쿠두스와 같은 더 큰 아프리카 브라우저를 만류하는데, 이 지역의 좁고 털이 많은 흰꼬리 사슴보다 낫다.[1] 나무늘보[1]
아메리카 마스토돈[1]
Gleditsia triacanthos seed pod.jpgAnachronism 027.jpg
꿀메뚜기
그레디치아 트리아칸토스 미시시피 강 유역 나무나 땅에 1년에서 다른 해까지 남아 있는 내후성 과일(포도)은 이 지역의 어떤 야생동물도 먹을 수 없을 정도로 크지만 씨앗이 발아하기 위해서는 마모가 필요하다. 말은 그 열매를 무시하지만 당나귀와 노새는 가끔 그것을 먹을 것이다. 때로는 20cm까지 큰 방어용 가시도 존재하는데, 보통 지상 높은 곳에 있다.[1] 콜럼비아 매머드[1]
아메리카 마스토돈[1]
미국말[1]
나무늘보[26]
브론토테레스[1]
인트리코테리움[1]
에이피카멜루스[1]
Joshua Tree 01.jpg
Yucca brevifolia 20.jpg
JoshuaTreeFruit 2008-06-19-25.jpg
조슈아 트리
유카 브레비폴리아 모하비 사막 과일은 새와 과일 먹는 박쥐에 의해 산란된 관련 종보다 훨씬 큰 것으로 사막에 상당한 투자를 하고 있다. 모하비에 과일 먹는 박쥐는 존재하지 않으며, 새들은 조슈아 나무의 열매에 사는 기생충을 먹지만 과일 자체는 먹지 않는다. 설치류다람쥐는 씨앗을 먹지만 산발적으로만 먹으며, 포장 쥐는 나무와 땅에 있는 열매를 모두 먹지만 씨앗은 피하여 제자리에 두고 씨앗 분산제 역할을 하지 않는다. 열매는 이 지역에서 가장 큰 야생 포유류(물사슴큰뿔양)와 말, 당나귀, 소를 포함한 가축 종에 의해 모두 배불리 먹지만, 성충나무는 키가 너무 커서 땅이나 가장 낮은 가지에서만 열매를 먹을 수 있어 식물의 나머지 부분에 있는 수많은 가시를 설명할 수 없다.[28] 그 열매는 지상 3미터에서 자랄 수 있다.[1] 서부 낙타는 현대의 낙타보다 20% 더 커서 4m까지 탐색할 수 있었다. 비록 드로메다리는 종자를 통째로 삼키는 데 어려움을 겪으며, 그 결과 매우 선별적인 식객과 가난한 종자 분산제지만, 이것은 크기가 더 크기 때문에 서부 낙타에서는 달랐을지도 모른다. 그러나 알려진 서부 낙타 화석 똥은 현대의 낙타처럼 곱게 씹힌 식물만 포함하고 있다.[28]
미국의 마스토돈, 콜럼비아 매머드, 곰포테리움은 모두 조슈아 나무의 현대적인 범위 안에 살았고 심지어 가장 높은 나뭇가지에도 도달할 수 있었다. 현대의 코끼리들과 마찬가지로, 그들은 비효율적인 소화 체계를 가지고 있어서, 탐욕스러운 먹거리와 완벽한 씨앗 분배기를 둘 다 만들었을 것으로 추정된다.[28]
샤스타 지반 나무늘보는 플레이스토세 기간 동안 북아메리카 서부에서 흔했으며 사막의 동굴에서 흔히 발견되는 화석의 배설물로부터 1차 유카 먹이감으로 확인되었다. 그러나 그것은 미국 흑곰의 크기일 뿐이고, 아래 가지에서 나온 조슈아 나무 열매만 먹거나 이미 땅 위에 있는 것으로 한정되었을 것이다. 그것은 아마도 더 작은 종의 유카에게 더 많은 것을 먹였을 것이다.[28]
Jumping Cholla fruit.jpg
점프전라
원통형충류 애리조나소노라 방어용 가시에는 지나가는 동물에 붙는 역점 이빨이 있고 줄기는 쉽게 분리된다. 줄기의 부분은 땅에 떨어져 새로운 식물로 자랄 때까지 잠시 운반된다. 이 열매는 또한 많은 사막 동물들에 의해 섭취되지만, 아래에서처럼 자주 그들의 손길이 닿는 곳에서 자란다. 더 높은 가지에서 자라는 과일은 익은 후에도 몇 달 동안 제자리에 남아 있을 수 있다. 그것은 건조 후에 떨어지는데, 그것은 더 이상 잠재적인 씨앗 분배자들에게 매력적이지 않다.[1] 서부 낙타[1]
샤스타 그라운드 나무늘보[1]
곰포테레스[1]
Gymnocladus-dioicus.jpg
켄터키 커피나무
지브노클라두스 디오이쿠스 미국 중서부 분포 면적이 크지만 전체 범위에서 밀도가 매우 낮음. 버팔로 박처럼, 아무 문제 없이 고지에서 자라도 범람원에서는 더 흔하다. 이 씨앗들은 인접한 미국에서 가장 큰 종이지만 꼬투리의 단단한 벽을 깨뜨릴 수 없기 때문에 설치류에 의해 수확되지 않는다. 그들은 발아하기 위해 마모가 필요하다. 과육은 매우 달고 약간 쓴맛이 있어 꿀메뚜기와 맛이 비슷하지만 사포닌알칼로이드의 함량이 높기 때문에 가축과 인간 모두에게 독성이 있다(그렇지만, 역사적으로 켄터키 지역에서는 커피의 대용품으로 사용되었고, 따라서 그 이름은 로스팅 과정에서 독소가 파괴되기 때문에 붙여진 이름이다. 씨앗은 과육보다 독성이 더 강하며, 종종 전년도부터 떨어진 꼬투리와 벌거벗지 않은 씨앗을 나무 주변 땅바닥에서 밟히고 썩은 것을 발견할 수 있다. 씨앗은 제때에 깍지에서 제거되지 않으면 죽는다. 비슷한, 아프리카에서 관련된 종들은 코끼리에 의해 분산된다.[1][26][27] 아메리카 마스토돈[1]
Prosopis-glandulosa-seed-pods.jpg
메스콰이트
프로소피스 spp. 타마울리판 메스키탈 인간과 가축이 먹을 수 있는 달콤하고 영양가 있는 꼬투리. 말과 소는 둘 다 흩어지는 역할을 하고, 또한 씨앗의 벽을 부수어 싹을 틔우는 것을 돕는다. 여우와 코요테는 꼬투리를 잡아 씨를 흩뜨리지만 씨를 제거하지는 않는다. 그 결과 유럽의 식민지화 이후 메스콰이트의 범위가 확대되기 시작했다. 그러나 나머지 식물은 가시로 무장하고 가축에 독이 들어 있어 농민들에게 인기가 없다. 메스콰이트는 또한 풀의 생장을 제한하고 노팔레스의 설립을 선호하며, 일단 나무 크기로 자라면 (현재는 트랙터로만 가능) 쓰러지고 뿌리부터 다시 자라기 때문에 죽이기 매우 어렵다.[26][1] 서부 낙타. 미국 낙타 군단의 동물들이 풀을 무시한 채 찾고 있는 종 중 하나이다. 가뭄에 대한 그들의 저항과 함께, 이것은 낙타 목장이 메스키탈에서 목축하는 말과 가축에 대한 실행 가능한 대안으로 만든다.[1]
곰보더스는 코끼리들이 아프리카의 비슷한 종에 하는 것처럼 성인 나무를 때려부술 수 있을 만큼 충분히 컸으며, 각각의 과일 시즌 동안 메스콰이트 꼬투리와 가시 돋친 배를 먹었을지도 모른다.[1]
Opuntia ficus-indica (Indian Fig) at Secunderabad, AP W IMG 6674.jpg
노팔
오푼티아피쿠스인디카 멕시코 중부 현재 브라우저 범위보다 훨씬 높은 높이에 있는 방어용 가시. 식물 전체가 북아프리카와 호주의 낙타에 의해 소비되고 있는데, 그곳에서는 동물과 식물이 똑같이 소개되어 현재는 야생상태로 되어 있고, 미국 낙타 군단의 낙타들이 찾고 있었다. 낙타와 다른 가축들도 씨앗을 분산시킨다.[1] 서부 낙타[1]
곰포테레스[1]
Osage orange 1.jpg
오사주황색
마클루라포미페라 이스트텍사 오렌지 크기의 과일은 , , 토끼, 토끼, 토끼, 다람쥐(대부분 나무다람쥐), 사슴이 제자리에 잡아먹지만 씨앗을 삼키거나 저장하지는 않는다. 그것은 국내산 노새에 의해 덜 차별적으로 먹는다.[27] 나뭇가지에 있는 방어용 가시 역시 너무 넓어서 사슴 크기의 유제품들이 잎을 먹지 못하게 만류할 수 없어 텍사스 야생에서 살아있지 않은 더 큰 동물들에게만 효과가 있다. 게다가, 화석들은 이 종들이 이전의 간빙 기간 동안 캐나다 남부까지 분포되어 있었다는 것을 보여주는데, 이것은 종자 분산 능력이 감소된 후에 그것의 범위 면적이 급격히 줄어들었음을 암시한다.[26][27] 비록 목재가 많은 아메리카 원주민들로부터 활을 쏘는 데 애용되고 지역 부족들이 그 무역으로 큰 이익을 얻었음에도 불구하고, 16세기에 텍사스에 말이 들어오기 전에 분배는 훨씬 더 적었을지도 모른다.[27] 가까운 아프리카 친척이 가봉에 있는 숲 코끼리에 의해 흩어진다.[1] 콜럼비아 매머드[26]
나무늘보[26]
아메리카 마스토돈[27]
미국말[27]
곰포테레스[1]
Asimina triloba kz1.jpg
Asimina triloba3.jpg
포포
아시미나트릴로바 북아메리카 동부 이 종은 오늘날 무성으로 번식하며, 수만 년을 살 수 있는 뿌리 체계에서 약 50년 정도 사는 작고 종괴의 조각들이 싹트고 있다. 그것의 성적 재생산은 정교하지만 효과가 없다. 꽃은 캐리온이나 똥(갈색, 악취)을 흉내내지만 파리에 의해 찾아가고 수분되는 경우는 거의 없다. 아래쪽을 향한 꽃은 모두 따뜻한 기후에 사는 관련 종에서 발생하는 것으로 알려져 있어 딱정벌레에 의해 수분시키기에 더 적합하다. 이 과일은 체리모야와 맛과 영양가가 비슷하고 미국에서 가장 크고 살도 많이 난다. 그러나 과수철이 짧고 나무에서 떨어진 직후 열매가 썩어 상업적인 열대과일이 생기면서 파포의 소비는 포기되었다. 씨앗도 덩치가 크고 달콤하지만 미끄러운 아릴 속에 싸여 있어 제거하기 어렵다. 종 분포는 매우 고르지 않고 홍수 발생지역과 동부 삼림지 토착민들이 돌본 곳에서 더욱 풍부하다. 그러나, 이 식물은 고지대에서는 문제없이 자라고 인간은 씨앗을 삼키지 않고 과육을 먹는다. 여우, 너구리, 스컹크, 미국 흑곰의 종자 분포 능력은 불분명하다.[1] 아메리카 마스토돈[1]
쇠똥구리는 거대 곤충이[1] 멸종된 후 희귀해지기 전에 파파우의 주요 꽃가루 매개체가 될 수 있었다.
Proboscidea parviflora MHNT.BOT.2011.18.23.jpg
붉은 악마의 발톱
주상아목 미국 남서부와 멕시코 북부 초식적인 포식에는 견딜 수 없는 끈적끈적하고 역겨운 잎. 열매는 갈색으로 갈색이 되고 딱딱해지면 두 개의 반대쪽 발톱으로 갈라지는데, 각각의 둘레는 사람의 다리보다 크다. 명백한 동물원 조류 메커니즘이기는 하지만, 이것은 이 지역에서 가장 큰 야생 포유류의 다리 두께보다 훨씬 더 크고, 그 결과 씨앗은 대부분 인간, , 소에 의해 분산된다. 이미 미국 원주민들에 의해 바구니를 만들기 위해 재배되었지만, 유럽인들이 이 지역에 가축을 소개한 이후 이 종은 그 범위를 크게 넓혔다. 그 범위는 이제 루이지애나 주와 아이오와 주까지 확장된다.[1]
Courgette, jardins du muséum de Toulouse.JPG
스쿼시
쿠쿠르비타 페포 멕시코, 텍사스, 미국 동부 많은 국내 품종과 달리 야생의 형태는 인간에게 쓰라리다.[1] 위 내용물을 포함한 플로리다미국 마스토돈 화석과 연관지어 발견된 씨앗.[1]
Solanum elaeagnifolium berries.jpg
노랑토마토
Horse nettle berries.jpg
야생 토마토
솔라눔 엘라아그니폴륨
S. 캐럴리넨스
서북미남미
미국 남동부
주로 교란된 장소와 범람원에서 발견된다. 과일은 익은 후 몇 달 또는 일 년 이상 나뭇가지에 남아 있는 경우가 많은데, 이때 이미 썩거나 말려서 내부에 갇혀 있는 씨앗을 잡고 있다. 포유류와 새들은 글리코알칼로이드 함량이 높기 때문에 과일을 기피하는데, 이것은 가축에게도 치명적이다. 반면 파충류는 그 영향을 받지 않으며, 열매는 다른 관련 식물과 마찬가지로 거북이에게 매력적으로 보이는 특징(노란색-오렌지색, 과당의 오른쪽 높이)을 가지고 있다.[1] 박스거북고퍼거북은 야생 토마토가 발견된 많은 지역에서 서식하다가 국지적으로 멸종되었다.[1]
헤스페로테스토도[1]

신열대영역

이항식 이름 네이티브 레인지 시대착오적 서술 제안된 소멸된 공진화 파트너
아카시아 리파리아 중앙아메리카, 남아메리카, 카리브해[29] 나뭇가지와 잎에 가시가 재발했다.[2] 나무늘보[2]
곰포테레스[2]
알멘드로 딥테릭스 파나멘시스 온두라스콜롬비아로[30] [2] 곰포테레스[2]
Ficus insipida (17190233702).jpg
미국인의 무화과
ficus spp. 네오트로픽스 박쥐나 거미원숭이가 가져갈 수 있는 것보다 더 많은 과일이 생산된다.[2]
Acacia tenuifolia.PNG
아라아가토
세네갈리아테뉴이폴리아 카리브해를 포함한 캘리포니아볼리비아, 브라질로 나뭇가지와 잎에 가시가 재발했다.[2] 나무늘보[2]
곰포테레스[2]
Persea americana fruit 2.JPG
아보카도
퍼시 아메리카나 메소아메리카 과육은 영양이 풍부하고 많은 동물(육식동물까지)에게 먹히지만 씨앗은 너무 커서 대부분의 사람들이 삼킬 수 없다. 동물원초리agoutis에 의해 사재기되거나 재규어가 먹는 종자에 한정되어 있지만, 이것은 흔한 것보다 더 가끔 발생한다. 서로 다른 위도에 있는 아보카도 친척들은 더 작은 과일과 씨앗을 가지고 있고 채식주의자들에게 먹힌다. 과육은 부드러워서 씹을 필요가 없지만 씨앗은 독이 있다. 카메룬의 농장에 들어가 아보카도를 먹이로 삼은 숲 코끼리가 관찰되었다.[1][31] 키가 6미터에 이르는 거대한 땅늘보 에레모테리움의 성인들은 다른 어떤 포유동물보다 먼저 익은 아보카도를 접할 수 있었다(그리고 나무에 오를 만큼 작은 청소년들은 훨씬 더 높은 곳에 도달했을지도 모른다). 부드럽고 지방이 많은 펄프는 아보카도를 다른 과일보다 갈아놓은 나무늘보에게 더 매력적으로 만들었을지도 모른다. 왜냐하면 나무늘보에는 경추와 송곳니가[1] 부족했기 때문이다.
쿠비에로니우스[1]
톡소돈[1]
글리토돈츠[1]
브론토테레스[1]
Ucuuba1.JPG
개코원숭이나무
비롤라수리나멘시스 코스타리카에서 브라질과 페루로 새와 원숭이에 의해 흩어진 이들의 전형적인 특징을 가진 과일(밝은 빨강, 디히센트, 씨앗이 개별적으로 살찐 아릴로 코팅됨), 평소보다 약간 더 큰 경우. 하지만, 조류와 포유류 분산제의 알려진 조합은 비정상적으로 작으며, 그 열매는 종종 땅에서 썩어가는 것으로 발견된다. 식물은 더 큰 씨앗에서 더 나은 싹을 틔우지만, 더 잘 분산된 씨앗은 새들이 섭취할 수 있는 더 작은 씨앗들이다.[1] 프로토피테쿠스(Protopithecus)는 울부짖는 원숭이와 거미원숭이의 먼 친척이지만 살아있는 가장 큰 신세계원숭이의 두 배 크기였다.[1][32]
Amphitecna latifolia, Black Calabash fruit..jpg
블랙 칼라바시
암피테크나마크로필라 멕시코과테말라의 작은 지역 [2] 곰포테레스[2]
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흑야자
아스트로카리움 스탠들리움 니카라과에서 에콰도르로 [2] 곰포테레스[2]
Black Sapote 1.JPG
검은사포테
디오스피로스 니그라 멕시코 동부, 카리브해, 중앙 아메리카, 콜롬비아 [1]
보트스핀아카시아 아카시아콜리아칸타 멕시코 관목 수준에서는 극도로 가시적이고, 나무 수준에서는 거의 완전히 비무장이었다.[2]
분코시아 바이오셀라타 멕시코 남동부에서 니카라과까지[33] [2]
Flowering Indira Inermis.JPG
양배추나무
안디라 인어미스 멕시코 남부에서 남미까지 박쥐가 먹었지만 종종 발견되는 과일은 나무 밑에 떨어졌고, 아마도 고농도의 항생제 때문일 것이다. 불안정한 과일의 씨앗은 차례차례 바빌 애벌레에 의해 죽는다.[2] 곰포테레스[2]
톡소돈[2]
Crescentia cujete (fruit and foilage).jpg
칼라바시나무
크레센트리아 쿠제트 중남미 축구공만한 크기의 과일, 깨기 힘든 단단한 껍질. 현존하는 가장 큰 토종 포유동물인 베어드의 타피르는 자신의 근친을 물 수 있는 방법으로 위치를 잡을 수 있을 정도로 입을 크게 벌리지 못한다. 그 열매를 먹고 사는 것을 목격한 유일한 동물은 국내산 말인데, 이 말들은 그 열매의 꼭대기를 밟고, 그것을 열기 위해서는 무려 200킬로그램의 압력을 가해야 한다. 그 씨앗들은 고무로 뒤덮여 있고, 끈적끈적한 검은 조직으로 둘러싸여 있는데, 이 조직들은 페티드하면서도 매우 달콤하다. 열매는 아직 초록색인 상태에서 땅에 떨어지고, 숲 바닥에서 한 달이 지나면 익는다.[1] 미국말[1]
코뿔소 크기의 열대성 코뿔소인 톡소돈은 기능이 제대로 이해되지 않는 거대하고 비정상적인 근친상간을 가지고 있다. 이것들은 특별히 이런 종류의[1] 과일을 벗기기 위해 진화했을지도 모른다.
Cassia grandis fruit.jpg
카라오
카시아그란디스 남부 멕시코에서 베네수엘라에콰도르로 지름이 1인치 반 정도 되는 단단한 원통형의 반 미터 길이의 과일로, 길이 2cm, 폭 1.5cm, 두께 0.5cm의 큰 씨앗을 함유하고 있으며, 달콤한 당밀 같은 과육에 박혀 있다. 현재 이 열매는 콩과자나방이 씨앗을 모두 죽일 수 있을 만큼 나무 위에 오래 남아 있는 경우가 많아 명백한 부적응이 되고 있다.[1] 나무늘보[1]
쿠비에로니우스[1]
세드론 시마바 세드론 콜롬비아와 중앙아메리카 [2] 곰포테레스[2]
Ceiba pentandra cortex hg.jpg
세이바 나무
체이바 이쿨리폴리아[2]
C. 펜탄드라[2]
C. Speciosa[필요하다]
열대지방, 주로 아메리카에 있지만 아프리카와 동남아시아에도 있다. 두드러진 트렁크 가시(C. 펜탄드라의 경우 수염만).[2] 브라우징 메가파우나[2]
Flore médicale des Antilles, ou, Traité des plantes usuelles (Pl. 101) (8201971803).jpg
중앙 아메리카[34]
에스키노메네 spp.
비덴스 리파리아
데스모디움 spp.
크라메리아코스피다타
페티베리아 알리아아목
피소니아 맥런토카르파
트럼페타 라풀라
중앙아메리카 버들은 말과 소의 빽빽한 털을 고수하지만 타피르, 파카, 콜라주된 페카리나입술의 페카리와 같은 토종 야생 포유류에게는 붙지 않는다. 피소니아크라메리아를 제외하면 모두 개방되고 잘 다듬어진 서식지에서 발생하는 초본종이다.[2] 곰포테레스
톡소돈
나무늘보
Cherimoya (11107378193).jpg
체리모야
Annona fruit.JPG
커스타드 사과와 친척들
안노나체리몰라[1]
A. 레티쿨라타[1]
무리카타[1]
A. 스쿼모사[1]
A. 자줏대[2]
A. 홀로세리체아[2]
A. 레티쿨라타[2]
사프란투스팔랑가[2]
네오트로픽스 쿠비에로니우스[1]
Prosopis chilensis, pods (8634261833).jpg
칠레 메스콰이트
프로소피스 칠렌시스 페루, 아르헨티나 동부, 칠레 중부 단단한 씨앗으로 달콤한 과일. 주로 범람원과 하천 여백, 자연 복도, 가축 떼를 따라 자란다.[2]
Espina corona 004.jpg
그리스도의 가시 왕관
그레디치아아모르포이데스 아르헨티나 방어용 트렁크에는 최대 40cm의 가시가 있다.[1] 미국말[1]
주둥이자리목[1]
Cacao.jpeg
코코아나무
테오브로마 pp. 중남미 [2] 곰포테레스[2]
Caesalpinia coriaria.jpg
디비디비
세살피나코리아과 카리브해, 멕시코, 중남미 및 북아메리카 [2]
Maclura tinctoria2.jpg
다이어의 뽕나무
마클루라 양철나무속 멕시코에서 아르헨티나로 몸통 가시가 달린 수염소.[2] 메가파우나.[2]
Flickr - João de Deus Medeiros - Genipa americana.jpg
지니파포
게니파 아메리카나 멕시코 남부에서 페루까지 [2]
그란겔 란디아에치노카르파 멕시코 단단한 씨앗으로 달콤한 과일. 주로 범람원과 하천 여백, 자연 복도, 가축 떼를 따라 자란다.[2]
Acrocomia aculeata, immature Grugu Nuts. (11164009576).jpg
그루그루
아크로코미아 아쿨레아타[2] 파라과이, 아르헨티나 북부까지 멕시코 남부와 카리브해 큰 과일과 씨앗, 질긴 에피타프, 끈적끈적한 펄프, 그리고 매우 단단한 내포카프를 가지고 있다. 열매는 지상 포유류에게 적합한 높이에서 자라지만, 나무 밑 땅바닥에 쌓여 있는 채 종종 발견되며, 심지어 더 오래되고, 죽이지 않은 수천 개의 씨앗을 동반한다. 어린 나무는 태양열성이 강하기 때문에 오래된 나무의 개간이 필요하다. 국내산 소는 과실을 섭취해 재출혈 시 씨앗을 뿌리고, 오래된 식물을 짓밟아 새로운 식물의 설립에도 도움을 준다.[35] 긴 줄기와 잎사귀는 설치류 같은 작은 포식자들을 만류하기에 적합하지 않다.[2] 브라우징 메가파우나[2]
Enterolobium cyclocarpum, pods of the Elephant Ear tree or Orejon. (10150160866).jpgFrutos del carocaro (cropped).jpg
구아나코스테 나무
엔톨로비움 사이클로카룸 중앙 멕시코에서 브라질 북부와 베네수엘라까지 꽃은 수정이 끝난 지 1년 후 건기에 크고 살집이 있는 귀 모양의 꼬투리로 빠르게 자란다. 잘 익은 꼬투리는 갈색과 카카오 향이 나며, 한 달이라는 공간에 걸쳐 땅으로 떨어진다. 많은 야생동물들이 꼬투리의 살을 먹지만, 오직 타피르만이 씨앗을 삼키고 흩어지게 할 만큼 충분히 크다. 그러나 꼬투리는 국내산 말과 소에 의해 쉽게 잡아먹히고 흩어지며, 그 결과 목초지나 목초지를 위해 개간한 지역에서 흔히 볼 수 있다.[1][2][36] 미국말[36]
곰포테레스[36]
글리토돈츠[36]
나무늘보[36]
콜럼비아 매머드[36]
톡소돈츠[36]
Jatobafruits.jpg
과피놀
히메네아 쿠르바릴 카리브해, 중남미 꿀메뚜기와 같은 색깔의 마른 설탕 과육이 있는 두꺼운 나무 꼬투리. 비록 메가파우날 분산 증후군의 명백한 징후를 보이기는 하지만, 이 종은 현재 거의 독점적으로 종자 후르딩 설치류인 agouti에 의해 분산되어 있다.[1] 곰포테레스[2]
과테말라 지즈폼 과테말라목 치아파스코스타리카[37] [2]
과야빌로 클로로레우콘망겐스 중앙, 북아메리카 및 카리브해 단단한 씨앗으로 달콤한 과일. 주로 범람원과 하천 여백, 자연 복도, 가축 떼를 따라 자란다.[2]
인디고베리 란디아에치노카르파 멕시코 [2]
Ixtle 아케메아 막달레네 멕시코 남부에서 에콰도르로 [2] 곰포테레스[2]
Jacquinea pungens.jpg 자쿠니아 풍선 멕시코 남부에서 코스타리카로 건기에만 바늘구멍 팁으로 잎을 생산한다. 가시는 지상에서 4~6m 이내에서 가장 잘 발달했다.[2] 나무늘보[2]
곰포테레스[2]
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. (11239633443).jpg
메뚜기 콩
파키아 펜둘라 온두라스에서 볼리비아와 브라질로[38] [2] 곰포테레스[2]
Hippomane mancinella (fruit).jpg 만치넬 히포마네마시넬라 남북미남미 작은 씨앗이 단단한 핵 속에 박혀 있었다.[2]
Brosimum-Alicastrum 02.jpg 마야 너트 브로스최소 알리카스트럼 아마존으로 가는 유카탄과 과테말라 [2]
Crescentia alata Blanco2.327-cropped.jpg
멕시코의 칼라바시칼라바시
초승달나무 메소아메리카와 중앙아메리카 칼라바시 나무의 가까운 친척이며, 흰색, 오렌지색 크기의 과일이 있다. 기계적으로 깨지지 않으면 씨앗은 데식화(건조한 환경에서)로 죽거나 펄프가 양분할 때(습기적으로) 죽는다.[1] 이 열매는 종종 자유형 말에 의해 소비되는데, 나무의 크기(3~4m 높이)와 모양은 전형적으로 메가파우나에 의해 분산된 아프리카 나무와 비슷하다.[2] 그 식물의 현재 범위 지역에서 토종말 아메르히푸스의 화석이 발견되었다.[2]
멕시코 흑단 피테첼로비움멕시코 소노라, 시날로아, 바하 캘리포니아 수르[39] 단단한 씨앗으로 달콤한 과일. 주로 범람원과 하천 여백, 자연 복도, 가축 떼를 따라 자란다.[2]
미모사 미모사우리에카르파
구아나카스텐시스
중남미 나뭇가지와 잎에 가시가 재발했다.[2] 나무늘보[2]
곰포테레스[2]
Pithecellobium dulce beans.JPG
몽키팟
피테첼로비움둘레스 멕시코 태평양 연안, 중남미 북부 단단한 씨앗으로 달콤한 과일. 주로 범람원과 하천 여백, 자연 복도, 가축 떼를 따라 자란다.[2]
Mimbro en El Diamante.JPG
낸스
바이르소니마 크라시폴리아 카리브해를 포함한 볼리비아와 브라질까지 멕시코 중부 [2]
니카라과 감을 디오스피로스 니카라과엔시스 동부 유카탄, 남부 니카라과, 북부 코스타리카[40] 땅에서 썩어가는 대규모 과일 생산.[1]
Palma real o Palma de gunzo - Attalea rostrata 02.jpg
숲야자
아탈레아 로스트라타 중앙아메리카[41] 큰 과일과 씨앗, 질긴 에피타프, 끈적끈적한 펄프, 그리고 매우 단단한 내포카프를 가지고 있다. 열매는 지상 포유류에게 적합한 높이에서 자라지만, 나무 밑 땅바닥에 쌓여 있는 채 종종 발견되며, 심지어 더 오래되고, 죽이지 않은 수천 개의 씨앗을 동반한다. 어린 나무는 태양열성이 강하기 때문에 오래된 나무의 개간이 필요하다. 국내산 소는 과실을 섭취해 재출혈 시 씨앗을 뿌리고, 오래된 식물을 짓밟아 새로운 식물의 설립에도 도움을 준다.[35] 쿠비에로니우스[2]
Spondias mombin MS4005.JPG
조보
스폰디아스 맘빈
S. 자줏대
S. 라들코페리
네오트로픽스 작은 씨앗이 단단한 핵심에 박혀 있는 과수 작물.[1][2]
오조 데 부이 디오클레아 메가카르파 서부니카라과[42] [2]
Carica papaya 005.JPG
파파야.
카리카 파파야 중남미 열매는 이미 야생의 형태로 커 약 10센티미터에 이른다. 과육은 부드럽고 씹을 필요가 없지만 씨앗은 독성이 있다. 씨앗은 작지만 중앙에 군락을 이루고 있으며, 톡 쏘는 듯한 맛이 난다. 카메룬의 농장에 들어가 파파야를 먹이로 삼은 숲 코끼리가 관찰되었다.[26][27] 쿠비에로니우스[1]
나무늘보[1]
톡소돈[1]
Apeiba tibourbou MHNT.BOT.2007.27.19.jpg
파인 드 미코
아페이바 티보우 카팅가, 세라도, 코스타리카 [2]
Bromelia karatas-fruit.jpg
피뉴엘라
브로멜리아 카라타스
B. 핑긴
브라질로 시날로아 [2]
Pachira quinata trunks.jpg
포초테
파치라퀴나타 코스타리카에서 콜롬비아와 베네수엘라로 특히 어린 나무에서 두드러진 줄기의 가시.[2] 브라우징 메가파우나[2]
Pouteria ramiflora.jpg
푸테리아 나무
푸테리아 spp. 네오트로픽스 [2] 곰포테레스[2]
Bactris guiinensis.jpg
푸푸냐
박트리스기네시스[2]
B.장조[2]
멕시코에서 콜롬비아, 베네수엘라, 트리니다드까지 큰 과일과 씨앗, 질긴 에피타프, 끈적끈적한 펄프, 그리고 매우 단단한 내포카프를 가지고 있다. 열매는 지상 포유류에게 적합한 높이에서 자라지만, 나무 밑 땅바닥에 쌓여 있는 채 종종 발견되며, 심지어 더 오래되고, 죽이지 않은 수천 개의 씨앗을 동반한다. 어린 나무는 태양열성이 강하기 때문에 오래된 나무의 개간이 필요하다. 국내산 소는 과실을 섭취해 재출혈 시 씨앗을 뿌리고, 오래된 식물을 짓밟아 새로운 식물의 설립에도 도움을 준다.[35] 긴 잎은 설치류 같은 작은 포식자를 만류하기에 적합하지 않다.[2]
Flickr - João de Deus Medeiros - Alibertia edulis.jpg
푸루이 시
알리베르티아 에둘리스 중앙아메리카의 카리브해 연안 [2]
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비나무
알비자 삼안 멕시코에서 페루와 브라질로 국내산 말과 소가 먹는 과일.[2]
Gustavia superba (29121658983).jpg
사차망고
구스타비아 슈퍼바 중남미 [1]
살리 사다리꼴자리 파나멘시스 과테말라에서 볼리비아와 브라질로[43] 과일은 바본우드와 매우 비슷하다. 종자 폐기물은 "엄청난" 것으로 간주되고 알려진 분산제가 "능률적이지 못한"[1] 것으로 간주된다. 프로토피테쿠스[1]
Hura crepitans 03.jpg
샌드박스 트리
후라 크레피탄스 열대북남미 특히 어린 나무에서 두드러진 줄기의 가시.[2] 브라우징 메가파우나[2]
സപ്പോട്ട.jpg
사포딜라
마닐카라자포타 멕시코, 중앙아메리카, 카리브해 [2]
신글우드 니탄드라 히화 남부 소노라 단단한 씨앗으로 달콤한 과일. 주로 범람원과 하천 여백, 자연 복도, 가축 떼를 따라 자란다.[2]
스핑가 플라틸로바 중앙아메리카 나뭇가지와 잎에 가시가 재발했다.[2] 나무늘보
곰포테레스[2]
Acacia farnesiana (5485483308).jpg
달콤한 아카시아
바첼리아파네시아나속 멕시코와 중앙 아메리카 국내 소와 말이 찾는 과일.[2]
타루마 비텍스 연체동물 남부 소노라 단단한 씨앗으로 달콤한 과일. 주로 범람원과 하천 여백, 자연 복도, 가축 떼를 따라 자란다.[2]
TempisqueFrutos.JPG
템피스크
시드록실론 카피리 메소아메리카와 서인도 제도 [2]
벨벳시드 게타르다 마크로스페르마 치아파스 투 코스타리카[44] [2]
Guazuma ulmifolia fruits.jpg
서인도 엘름
과즈마 울미폴리아 네오트로픽스 국내산 말과 소가 먹는 단단한 씨앗이 있는 달콤한 과일. 주로 범람원과 하천 여백, 자연 복도, 가축 떼를 따라 자란다.[2] 펄프는 나무로 된 장애물을 가지고 있어 젖을 막는 역할을 한다.[1]
Jungli Kikar (Hindi- जंगली कीकर) (4744929873).jpg
화이트바야혼다
프로소피스 줄리플로라 멕시코, 남미, 카리브해 맹그로브 늪과 해변의 여백에 따라 매우 국부적이고 고르지 못한 분포. 소와 말에 의해 섭취된다.[2]
Starr 060905-8736 Zamia furfuracea.jpg 자미아 spp. 멕시코에서 볼리비아로, 서인도제도 포함 [2] 곰포테레스[2]
잔톡실풀속 코스타리카에서 콜롬비아와 베네수엘라로[45] 특히 어린 나무에서 두드러진 줄기의 가시.[2] 브라우징 메가파우나[2]

오세아니아 왕국

이항식 이름 네이티브 레인지 시대착오적 서술 제안된 소멸된 공진화 파트너
Cyanea platyphylla.jpg
하와이안 로벨리오이드
시아나 pp. 하와이 섬에서 토종 브라우저가 발견되지 않았음에도 나뭇잎과 줄기의 방어용 가시. 무아날로, 부리의 형태학 및 화석 배설물로부터 브라우저로 확인된 네 종의 날지 못하는 오리 네 종
Hibiscadelphus giffardianus flower.jpg
히비스커스 산
히비스카델푸스 pp. 하와이 꽃이 관에 접혀 있는 히비스커스 친척의 멸종 또는 멸종위기종 8종, 수분 제한 여러 종의 하와이 꿀벌레를 먹는데 적합한 부리 길이와 곡선미를 가진 몇몇 종은 멸종되고 멸종 위기에 처했다.

북극권

이항식 이름 네이티브 레인지 시대착오적 서술 제안된 소멸된 공진화 파트너
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유러피언 홀리
이렉스 아퀴폴륨 서유럽 부드러운 잎으로 대체될 때 방어적인 가장자리가 4, 5미터까지 가시가 있는 잎.[1] 이는 이 지역에서 현재 가장 큰 브라우저인 붉은 사슴지혜로운 브라우저의 두 배 이상에 이르는 것이다.
Corylus avellana 0001.JPG
헤이즐
Tamme-Lauri Tamm suvel.jpg
오크
코릴러스 spp.
Quercus spp.
온대북반구 숲 캐노피의 깊은 그늘에서 재생할 수 없거나 야외에서 무거운 탐색 중. 숲을 개간할 수 있는 일부 유라시아 메가파우나가 홀로세(붉은 사슴, 오록스, 타르판, 지혜로운, 유라시아 비버, 멧돼지)에 살아남았지만, 큰 인간에 의한 개간 이전의 초기 홀로센과 간빙 MIS 5 사이의 꽃가루 기록 구성의 차이는 더 많은 개간이 심지어 더 많은 것에 의해서 이루어졌음을 시사한다. 후기 플리스토세에서는 더 큰 거대 거대 생물체가 사라졌다.[46] 게다가, 참나무는 종종 가시나무 관목과 긍정적으로 연관되어, 연상 저항이라고 불리는 과정에서 이익을 얻는다. 참나무 재질은 관목의 가시 보호에서 이익을 얻지만, 또한 폐쇄된 숲과 대조적으로 충분한 빛을 이용할 수 있다.[47] 하마[46][48]
곧게 뻗은 코끼리[46][48]
코뿔소[46][48]
Juniperus communis at Valjala on 2005-08-11.jpg 주니퍼 주니퍼스 spp. 북반구 아일랜드의 화석 꽃가루 농도 감소 및 기후 변화와 무관한 증가.[46] 거대한 사슴 메갈로케로스는 주니퍼 수가 감소할 무렵 아일랜드에 식민지를 만들었고 그들이 증가했을 때 멸종되었다.[46] 메갈로케로스높은 인 농도로 인해 향나무와 다른 관목들을 갈색으로 만들었는데, 이것은 교미기에 거대한 사슴의 거대한 을 재배하는 데 필요했다.[49] 이 소인은 향나무의 하강과 에 의한 대체의 원인이 되었다.[46]
Ukok Plateau.jpg
매머드 스텝
관련이 없는 여러 종 알타이사얀 산맥 건조하지만 식물학적으로 다양한 생물체로서, 풀, 포브스, 진정제로 구성되어 있는데, 플리스토세 기간 동안 유라시아 북부와 북아메리카의 대부분을 차지하고 고농도의 대형 화초와 연관되어 있었다. 약 1만 3천년 전부터 초원은 습식 이끼와 관목 툰드라, 태가, 낙엽수림 등으로 대체되어 식물의 다양성이 감소되었다. 이러한 변화는 전통적으로 홀로세네로 이행하는 과정에서 더 따뜻하고 습하고 대륙적인 조건이 덜한 기후 변화로 인해 발생했으며, 다시 지역 메가파우나의 멸종을 설명하는데 사용되었다. 세르게이 지모프는 반대 의견을 제시한다. 동물원의 멸종이 식물의 변화를 일으켰고, 이전의 간빙족에서 일어나지 않았던 것처럼 메가파우나가 여전히 곁에 있었다면 이런 일은 일어나지 않았을 것이라는 것이다.[46] 울리 매머드[46][1]
머스크옥스[1]
스테페 들소[1]
야생마[1]
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지중해 왜소야자
차머롭스속 남서 지중해 발레아리아 제도에서 소개된 야생 염소와 유럽 소나무 마텐에 의한 성공적인 종자 분배.[50] 발랄동굴염소
아르간 나무 아르가니아 스피노사 모로코 가시나무는 사실 나무를 오르는 염소를 막아주지만 가지에 닿을 수 있는 토종 초식동물은 없다. 북아프리카 코끼리

북부 기린

Carob ripe fruit.JPG
캐롭 포드
세라토니아실리콰 지중해 관련종인 짐노클라두스, 그레디시아와 마찬가지로 캐럽은 물에 뚫릴 수 없는 단단한 종자 외투 때문에 자연적으로 번식하지 못하는 경우가 많다.[51] 종자는 동물의 소화기를 거쳐서 생긴 것으로 추정되지만 두꺼운 외투 때문에 인공 발아를 촉진하기 위해 산이나 뜨거운 물로 치료를 받아야 한다.[52]

시차가 비슷한 종자 특성을 가진 관련 종들은 종종 메가파우나 동물들에 의해 분산되거나 그들이 아마도 혜택을 받았을 것으로 추측되는 현재 즉흥적인 메가파우나와 함께 진화했다고 생각된다.[53]

곧게 뻗은 코끼리

동물에서 제안된 예

이항식 이름 네이티브 레인지 시대착오적 서술 제안된 소멸된 공진화 파트너
호주산 덤불파리 무스카베슈티시마 호주. 토종 똥파리는 소개된 소에 의존하며, 소가 소개되기 전에는 인간의 똥에 의존한다. 파리는 캥거루똥이 더 건조하고 그만큼 풍부하지 않기 때문에 무시한다.[15] 오스트레일리아 메가파우나
Molothrus ater 2.jpg
Molothrus ater1.jpg
갈색머리카우버드
몰로트루스 아터 북아메리카 떼는 말과 소떼를 따라다니며, 어부들의 짓밟힘에 의해 휘젓는 곤충을 잡아먹는다. 그들의 수와 동양의 범위는 유럽 식민지와 함께 이 지역에 소개된 후 크게 확대되었다. 그러나 화석은 그들이 플리스토세에서도 마찬가지로 수가 많았다는 것을 보여주며, 또한 북미에서 홀로세네로 이행하는 동안 사라진 다른 두 종이 있었다는 것을 보여준다.[54] 아메리카 들소[54]
할란의 사향소관목옥스[54]
미국말[54]
북미 라마[54]
서부 낙타[54]
콜럼비아 매머드[54]
아메리카 마스토돈[54]
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캘리포니아 콘도르
체르노기프스캘리포니아누스 서북아메리카 심각하게 멸종위기에 처해있으며 캘리포니아애리조나의 몇몇 지역에서만 발견된다. 그러나 아메리카 대륙의 인간이 정착하기 전에는 페루 남쪽 먼 곳까지 북아메리카, 중앙아메리카, 쿠바, 남아메리카를 통해 같은 종(관련종과 유사하지만 먼 관련종)이 흔하게 발견되었다. 북아메리카 메가파우나

콘도르는 주로 수염고래코끼리 바다표범 사체를 먹이며 태평양 근방에서 살아남았지만 콘도르의 약한 부리에 뚫릴 정도로 피부가 부드럽다는 의견이 나왔다. 다른 곳에서는 콘도르가 육지 메가파우나를 먹었을 테지만 테라토리스와 같은 몸집이 큰 카리온 새들이 질기고 털이 많은 피부를 뚫고 나온 뒤에야 아프리카 흰 등딱지 독수리와 커다란 라펫 얼굴의 독수리흰머리 독수리공생관계를 반영했다.[1] 공교롭게도 다른 유일한 살아있는 콘도르인 안데스 콘도르 역시 남아메리카의 태평양 연안에 한정되어 있고 수염고래를 먹고 사는 것으로 알려져 있지만, 이 종에 대한 화석 기록이 없다는 것은 이전에 다른 지역에 존재했는지는 알 수 없다는 것을 의미한다(과거 대부분의 콘도르 종의 범위를 감안할 때, 이 종은 이미 존재했는지는 알 수 없다). 과거에 그러한 지역에 존재했을 가능성이 있지만, 이것을 완전히 확인하기 위해 아직 화석이나 아포실 유적이 발견되지 않았다.

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쿠바악어
크로코디울루스 롬비퍼 쿠바의 사파타 늪청춘의 섬 한때 쿠바에 널리 퍼졌고 케이만 제도바하마에도 존재했던 심각한 멸종 위기 종. 세계에서 가장 작은 악어 중 한 마리인 이 악어는 또한 가장 지상적이고 지능이 높은 악어 중 하나이다. 포획된 관찰 결과 이전에는 알려지지 않았던 무리 사냥 행위가 드러났고, 이는 현재 쿠바에서 발견된 가장 큰 동물보다 더 큰 동물을 잡아낼 수 있게 될 것이다.[55] 카리브해의 나무늘보 여섯 개,[55] 그 중 가장 큰 것은 미국[1] 흑곰의 크기였다.
Dung Beetle (Helictopleurus giganteus) (8436619870).jpg 헬리코플레우루스기간테우스 동부 마다가스카르 마다가스카르에서 가장 크고 희귀한 토종 쇠똥구리는 분명히 전적으로 인간의 배설물에 의존하고 있다. 그러나 인간은 겨우 2000년 전에 처음으로 마다가스카르에 도착했다.[56] 거대 여우원숭이[56]
Anodorhynchus hyacinthinus-1cp.jpg
히아신스마코
Lear's Macaw Anodorhynchus leari.jpg 인디고 마코
아노도린쿠스 히아신티누스
리어리
남아메리카 두 종 모두 브라질소떼를 따라다니며(대부분 더 큰 과일을 먹는 제부크로스 브라만 종족) 부분적으로 소화한 씨앗을 배설물에서 추출한다. 그들은 다른 마코에는 존재하지 않는 지상 운동에 적응하고 있으며, 심지어 나무에 있는 동안에도 같은 과일 종을 무시하며, 이러한 행동은 최근에 배운 것이 아니라 고대의 적응이라는 것을 암시한다. 회색 앵무새들아프리카 코끼리의 똥과 같은 행동을 한다.[35] 원래 파라과이아르헨티나 북부에서 존재했던 제3종 아노도린쿠스(A. glaoorhyncus)가 같은 행동을 보여 주었는지는 알 수 없으며 아마도 멸종했을 것이다. 쿠비에로니우스[1]
Dragon feeding.png
Komododragon2.jpg
코모도 용
바라누스코모덴시스 플로레스코모도 같은 인도네시아의 다른 섬들 이 큰 파충류는 고유종이지만 주로 자바 루사 사슴, 붕대를 감은 돼지, 물소와 같은 사냥이나 청소로 살아남는데, 이 모든 것은 인간에 의해 이 섬에 소개되었다. 난쟁이 스티고돈트([57]Stegodon florensis), 보바인, 말, 큰 돼지와 같은 크기의 피그미 코끼리.
더 최근에는 역대 최대 육상 도마뱀 메갈라니아를 비롯한 코모도 드래곤의 조상들이 호주 북부에서 큰 몸집을 진화한 뒤 북쪽으로 퍼져 플로레스 등 인도네시아의 섬들을 식민지로 삼을 것을 제안했다.[58] 만약 사실이라면, 이것은 그들이 원래 디프로토돈과 같은 거대한 유대류를 먹었을 것이기 때문에 코모도 드래곤을 두 가지 예로 만들 것이다. 흥미롭게도, 돼지, 소, 사슴, 낙타, 말, 버팔로 모두 호주에 소개되었는데, 이 호주는 포식자가 없고, 현재 인구가 과잉되어 생태적, 농업적 문제를 야기하고 있다. 재배치의 일환으로 코모도 용을 도입하고, 도입된 야생 가축 종의[59] 개체수를 통제하는 것이 제안되었다.
메로브루쿠스콜롬비아누스 중앙아메리카와 카리브해[60] 알비지아 삼안의 열매를 파라다이스하는위블. 그 동물들은 그 과일이 영양가임에도 불구하고 가을 직전에 과일을 떠난다.[2] 이 빠른 출구는 현재[2] 멸종된 대형 포유류에 의한 우발적인 섭취를 피하기 위한 적응일 수 있다.
Antelope1.jpg
Pronghorn Nebraska 1.jpg
프롱혼
아메리카안틸로카프라 서북아메리카 시속 60마일의 속도를 유지할 수 있어 치타 다음으로 세계에서 두 번째로 빠른 육지 동물이자 가장 빠른 장거리 보험 주자가 된다. 이 속도에 접근하는 육식동물은 없다.[4] 쿠거는 성충의 유일한 규칙적인 포식자지만, 지형이 은밀한 접근을 허용할 때에만 그들을 사냥할 수 있다. 늑대와 코요테는 새끼들을 잡아먹을 수 있지만 어른들을 사냥하는 데는 적합하지 않다. 미국 흑곰들은 또한 때때로 대왕고래를 매복하려고 시도하지만, 전형적으로 성공적이지 못한 것으로 알려져 있다.[4] 다리 근육은 지속적인 속도를 향해 지나치게 체격이 강하기 때문에 엉덩이는 점프할 수 없으며, 다리 근육 위보다는 아래쪽으로 들어가 울타리를 건너려고 할 것이다.[1] 거대한 짧은 얼굴의 곰과 멸종된 미국 사자는 각각 살아있는[4] 친척인 분광 곰사자보다 크고 빠른 속도를 위해 더 잘 만들어졌다.
재규어플레이스토세 기간 동안 미국의 넓은 지역에 존재했으며 퓨거와[4] 마찬가지로 몰래 프리혼을 사냥했을지도 모른다.
멸종된 미국 치타(Miracinonyx intepectatus, 특히 M. trumani)는 비록 그것과 밀접하게 연관되지는 않았지만 살아있는 치타와 매우 유사한 폭발적인 달리기 선수였다. 만약 그들이 같은 속도(70mph)에 도달할 수 있다면, 그들은 단거리에서 가장 성공적인 포식자가 되었을 것이고, 또한 현대의 치타들은 오래[4] 달릴 수 없기 때문에 지속적인 달리기를 향한 프롱혼의 진화를 설명할 것이다.
북아메리카를 성공적으로 식민지로 만든 유일한 하이에나인 차스마포르테스는 치타 같은 비율을 가지고 있었고, 살아[4] 있는 친척들보다 스피드를 위해 더 잘 지어져 있었다.
Ring tail lemur leaping.JPG
고리꼬리여우원숭이
Diademed ready to push off.jpg
시파카스
레무르 캣타
프로피테쿠스 디아데마
P. 베레오시
마다가스카르. 어른들은 비록 그들이 너무 커서 현재 섬에서 발견된 새들에게 사냥당하지 못하지만, 맹금류에 의한 포식에 대한 대책을 연습한다.[61][62] 아프리카 왕관 독수리의 친척인 말라가시는 독수리에게 AD 1500년 이후 멸종되었다.
멸종된 말라가시 아킬라 독수리

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참조

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